题目内容

11.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$ax2+lnx,g(x)=-bx,设h(x)=f(x)-g(x)                     
(1)若f(x)在x=$\frac{\sqrt{2}}{2}$处取得极值,且f′(x)=g($\frac{1}{x}$)-2x,求函数h(x)的单调区间.
(2)若a=0时函数h(x)有两个不同的零点x1,x2 ①求b的取值范围;②求证:$\frac{{x}_{1}•{x}_{2}}{{e}^{2}}$>1.

分析 (1)求函数的导数,根据函数单调性,极值和导数之间的关系进行求解即可;
(2)若a=0时函数h(x)=lnx+bx,根据函数h(x)有两个不同的零点x1,x2.构造函数,求出函数的导数,即可得到结论.

解答 解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
函数的导数为f′(x)=ax+$\frac{1}{x}$,
∵f(x)在x=$\frac{\sqrt{2}}{2}$处取得极值,
∴f′($\frac{\sqrt{2}}{2}$)=0,即$\frac{\sqrt{2}}{2}$a+$\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$=0,解得a=-2,
即f′(x)=-2x+$\frac{1}{x}$,
又f′(x)=g($\frac{1}{x}$)-2x,
即-2x+$\frac{1}{x}$=-$\frac{b}{x}$-2x,
则b=-1,即g(x)=x,
则h(x)=f(x)-g(x)=-x2+lnx-x,(x>0),
则h′(x)=-2x+$\frac{1}{x}$-1=$\frac{-2{x}^{2}-x+1}{x}$=$\frac{-(2{x}^{2}+x-1)}{x}$,
由h′(x)>0得0<x<$\frac{1}{2}$,此时函数单调递增,增区间为(0,$\frac{1}{2}$),
由h′(x)<0得x>$\frac{1}{2}$,此时函数单调递减,减区间为($\frac{1}{2}$,+∞).
(2)若a=0,则f(x)=$\frac{1}{2}$ax2+lnx=lnx,
则h(x)=lnx+bx,其定义域为(0,+∞)
①由h(x)=0得$b=-\frac{lnx}{x}$,记$φ(x)=-\frac{lnx}{x}$,则$φ′(x)=\frac{lnx-1}{x^2}$
∴$φ(x)=-\frac{lnx}{x}$在(0,e)单调减,在(e,+∞)单调增,
∴当x=e时$φ(x)=-\frac{lnx}{x}$取得最小值$-\frac{1}{e}$
又φ(1)=0,所以x∈(0,1)时φ(x)>0,而x∈(1,+∞)时φ(x)<0
∴b的取值范围是($-\frac{1}{e}$,0)
②由题意得lnx1+bx1=0,lnx2+bx2=0
∴lnx1x2+b(x1+x2)=0,lnx2-lnx1+b(x2-x1)=0
∴$\frac{{ln{x_1}{x_2}}}{{ln{x_2}-ln{x_1}}}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{{x_2}-{x_1}}}$,不妨设x1<x2
要证${x_1}{x_2}>{e^2}$,只需要证$ln{x_1}{x_2}=\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{{x_2}-{x_1}}}(ln{x_2}-ln{x_1})>2$
即证$ln{x_2}-ln{x_1}>\frac{{2({x_2}-{x_1})}}{{{x_2}+{x_1}}}$,设$t=\frac{x_2}{x_1}(t>1)$
则$F(t)=lnt-\frac{2(t-1)}{t+1}=lnt+\frac{4}{t+1}-2$
∴$F′(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{{{{(t+1)}^2}}}=\frac{{{{(t-1)}^2}}}{{t{{(t+1)}^2}}}>0$
∴函数F(t)在(1,+∞)上单调递增,而F(1)=0,
∴F(t)>0即$lnt>\frac{2(t-1)}{t+1}$
∴${x_1}{x_2}>{e^2}$.
即$\frac{{x}_{1}•{x}_{2}}{{e}^{2}}$>1成立.

点评 本题主要考查函数单调性和导数之间的关系,以及不等式的证明,综合性较强,运算量较大.

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